同时,随着大量电站使用年限的增长,不少电站的组件,逆变器,跟踪支架等关键设备逐渐出现或大或小的问题,导致电站资产低于预期。
今年上半年,DNV的一份针对美国存量电站的研究重点指出了跟踪支架的潜在需求与需要克服的问题,研究表明不平坦地形导致电站的性能损失高达6%,而随着电站建设环境越来越复杂多样,这种趋势很大可能将被放大。太阳能电站风险评估报告:组件、逆变器、跟踪器各现风险 资本上涨业绩不佳
在此趋势下,如何让电站回归降本曲线、获得更大收益价值?
苦成本“久矣”,如何激发光伏电站发电潜力?
当前,光伏相关硅料、组件、钢材等产品价格居高不下; 另一方面,土地资源限制、电网接入、电网配套建设等方面成本也在增加,提升电站发电量成为降低度电成本的有效方法之一。
跟踪支架由于灵活的转动方式,可以更好地捕获太阳辐射,具有更好的发电表现,被视为提升电站发电量的一大“利器”。相比固定支架,跟踪支架可以提升10-25%的发电量,被广泛应用于全球各地的光伏电站。
以土地资源的利用来看,电站建设环境逐渐从平坦地势逐渐转为沙漠、荒漠、戈壁,甚至是废弃矿坑、采煤沉陷区等特殊场景,这不仅仅意味着电站设计和安装更加困难,也意味着由于遮挡带来的大量发电量的损失。
以对光照资源的利用来看,现有的光伏产品如双面双玻和跟踪支架天文算法技术相较固定支架已经有了长足的进步,但是在充分利用散射光上,现有技术还有很大瓶颈。
与此同时,全球人工成本的大幅上涨以及AI智能技术在各行业的规模化应用,也在推动光伏电站往智能化方向发展,可以预见,智能跟踪技术将逐步成为行业的趋势。
这其中,如何在现有成熟发电量评估模型基础上,开发并应用更精细化、更适用的发电量评估模型成为智能技术快速普及的关键和助力。
发电量提升技术加持 先进软件工具仿真智能跟踪算法潜力
2022年5月,天合跟踪发布了SuperTrack智能控制系统二代产品,提升阴雨、多云等天气下的发电量,并减少不平坦地形带来的遮挡发电损失。
而早在2年前,天合跟踪的SuperTrack智能控制系统已经在国内多个项目上进行实证。与此同时,海外类似的智能控制技术的应用也已经有超过3年的历史。
头部跟踪支架公司们通过对跟踪产品的更新迭代,帮助电站业主降低与地形起伏相关的风险,从而提升项目的经济效益。
面对市场的更多痛点,领先公司亦在解锁更多解决方案。
据了解,目前行业缺少智能跟踪算法发电增益评估软件,大家通用的PVsyst并不完全支持智能算法的仿真,而依赖于有经验的仿真工程师一次次的建模、修正、仿真,耗时长且费用高,终端市场希望有一个更先进、更亲民的软件工具来仿真智能跟踪算法的潜力。
在此背景下,天合跟踪SEB跟踪系统发电量仿真软件在今年7月“应需求而生”。
发布会上,天合跟踪智能跟踪技术研发负责人孙凯表示:“我们需要更完善的仿真模拟软件,能够充分考虑阴雨天、复杂地势和跟踪支架的软件因素。我们这款SEB仿真软件实际上是对PVsyst的补充及优化。PVsyst目前还不支持充分仿真智能算法的优化效果,SEB核心就是仿真智能算法的发电增益。”
同时,这款新软件非常容易上手,且天合跟踪同步提供发电量咨询服务。
从软件的操作界面看,主要包括四个方面的信息输入。一是基础信息,包括地理位置,经纬度等;二是辐照数据,用以评估高散射辐照天气下的发电增益,三是系统设计,包括支架结构,接线方式;四是地形地貌等信息,用以评估不平坦地势下的发电增益。
图:发电量增益评估报告
经过软件的计算,便可得到仿真结果以及仿真报告。
原标题:组件、土地、配套等成本上涨,电站怎么要收益?